Des capteurs de température haute résolution intégrés directement dans les couches de cire de nid d'abeille sont utilisés pour une surveillance précise et non invasive de la production de chaleur du groupe hivernal des abeilles. En plaçant les capteurs au centre du rayon, les chercheurs peuvent détecter le moment exact où une colonie passe de la dormance hivernale à l'élevage de couvain sans jamais ouvrir la ruche.
Point clé à retenir L'intégration de capteurs permet de détecter une signature thermique spécifique – un passage à une température stable supérieure à 30 °C – qui confirme le début d'une nouvelle génération. Cette méthode résout le problème critique de la surveillance de la santé de la colonie en hiver tout en éliminant le risque de gel ou de stress pour les abeilles lors d'une inspection physique.
Surveillance du cœur du groupe hivernal
Pour comprendre la valeur des capteurs intégrés, il faut comprendre le mécanisme biologique du groupe hivernal. Les abeilles ne sont pas simplement en hibernation ; elles gèrent activement l'énergie thermique pour assurer la survie de la colonie.
Capture du comportement de production de chaleur
Pendant l'hiver, les abeilles forment un groupe serré pour conserver la chaleur.
Le cœur de ce groupe est le moteur de la colonie. En intégrant des capteurs dans la cire à cet endroit précis, nous capturons le comportement de production de chaleur là où il est le plus important, plutôt que de mesurer l'air ambiant qui peut être trompeur.
Le point de transition critique
La fonction principale de ces capteurs est d'identifier une transition thermique spécifique.
Au début de l'hiver, la température centrale fluctue. Cependant, lorsque l'élevage de couvain commence, la colonie passe à un état stable de chaleur élevée. Les capteurs recherchent une température supérieure à 30 °C avec une fluctuation quotidienne (amplitude) de ≤1,5 °C.
Détermination du début de l'élevage
Cette stabilisation thermique est le marqueur définitif du début de l'élevage.
Étant donné que les capteurs sont haute résolution, ils peuvent distinguer un pic de chaleur temporaire de l'investissement métabolique soutenu requis pour élever des larves. Cela fournit une chronologie précise du développement de la colonie.
La nécessité d'un placement non invasif
L'aspect « intégré » de la technologie n'est pas un choix esthétique ; c'est une exigence fonctionnelle pour l'observation hivernale.
Préservation de la structure du groupe
Ouvrir une ruche en hiver pour vérifier le couvain est dangereux pour la colonie.
Le démontage de la ruche perturbe la structure du groupe, provoquant une perte de chaleur rapide qui peut être fatale aux abeilles. Les capteurs intégrés transmettent des données à distance, garantissant que l'environnement interne reste hermétiquement scellé et intact.
Données internes vs. données de surface
Bien qu'il existe d'autres outils, ils mesurent des paramètres différents.
Par exemple, les imagers thermiques infrarouges industriels haute résolution (mentionnés dans les données supplémentaires) sont excellents pour capturer les gradients de température de surface afin de détecter les réponses aux infections. Cependant, ils ne voient que la surface ou la température moyenne du cadre.
Pour détecter avec précision le *début* de l'élevage, il faut mesurer le centre du nid d'abeille, ce qui nécessite l'intégration physique du capteur.
Comprendre les compromis
Bien que les capteurs intégrés offrent une précision inégalée pour les états centraux de la colonie, ils ne constituent pas une solution « universelle » pour tous les besoins de surveillance.
Portée limitée des données
Les capteurs intégrés excellent dans la mesure du cœur, mais ils ne capturent pas l'image environnementale complète.
Ils ne fournissent pas de données sur les conditions de vol externes ou l'adéquation de la recherche de nourriture. Pour ces métriques, des stations météorologiques professionnelles sont nécessaires pour suivre la température ambiante (15-20 °C étant optimal pour le vol) et l'intensité lumineuse.
Mesure localisée
Le capteur ne mesure que la zone spécifique où il est intégré.
Il peut ne pas capturer pleinement la dynamique de population sur différents cadres. Pour les évaluations de la distribution des abeilles ou de la densité, des capteurs de lumière et des enregistreurs d'humidité sont souvent nécessaires pour corriger les observations concernant les abeilles inter-cadres (IFB).
Faire le bon choix pour votre objectif
Sélectionnez votre technologie de surveillance en fonction de la question biologique spécifique à laquelle vous devez répondre.
- Si votre objectif principal est de détecter le début de l'élevage : Utilisez des capteurs de température haute résolution intégrés pour identifier le passage à une chaleur centrale stable (>30 °C).
- Si votre objectif principal est la réponse aux agents pathogènes : Utilisez des imagers thermiques infrarouges pour détecter les gradients de température de surface et les pics de chaleur périodiques associés à l'infection.
- Si votre objectif principal est l'activité de recherche de nourriture : Utilisez des stations météorologiques et des capteurs de lumière pour prédire les périodes de vol maximales en fonction des conditions ambiantes.
Résumé : Les capteurs intégrés dans la cire sont le seul outil viable pour confirmer le début du cycle de reproduction en hiver sans risquer l'effondrement de la régulation thermique de la colonie.
Tableau récapitulatif :
| Objectif de surveillance | Technologie utilisée | Métrique clé / Avantage |
|---|---|---|
| Détection du début de l'élevage | Capteurs intégrés dans la cire | Chaleur centrale stable (>30°C) avec faible fluctuation |
| Réponse aux agents pathogènes | Imagers thermiques infrarouges | Gradients de température de surface et pics de chaleur |
| Activité de recherche de nourriture | Stations météorologiques et capteurs de lumière | Conditions ambiantes (15-20°C) et intensité lumineuse |
| Santé de la colonie en hiver | Capteurs haute résolution intégrés | Collecte de données non invasive ; empêche la perte de chaleur |
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Références
- Fabian Nürnberger, Ingolf Steffan‐Dewenter. The influence of temperature and photoperiod on the timing of brood onset in hibernating honey bee colonies. DOI: 10.7717/peerj.4801
Cet article est également basé sur des informations techniques de HonestBee Base de Connaissances .
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